Baidu
map

Adv Sci 中山大学李卓明/广东省人民医院钟诗龙、罗文威发现PKM2棕榈酰化修饰调控内皮炎症和心血管功能障碍新机制

2024-12-19 论道心血管 论道心血管 发表于陕西省

此项研究揭示了脂质代谢紊乱促进心血管疾病的病理机制,并指出棕榈酸通过影响丙酮酸激酶PKM2的棕榈酰化修饰,抑制血管内皮细胞的糖酵解,从而促进内皮炎症和扰乱心血管系统的稳态。 

脂质代谢紊乱是多种心血管疾病的关键发病机制。棕榈酸是人体内最主要的脂肪酸,其血浆水平异常升高与冠心病、卒中等心血管疾病的发生发展密切相关。作为棕榈酰基团的前体,棕榈酸可影响蛋白质棕榈酰化修饰。然而,蛋白棕榈酰化是否参与棕榈酸诱导的心血管功能障碍目前尚未明确。在中山大学药学院和广东省人民医院的联合研究中,李卓明副教授、钟诗龙研究员、罗文威主管药师团队在Advanced Science杂志发表了题为“Palmitic Acid Accelerates Endothelial Cell Injury and Cardiovascular Dysfunction via Palmitoylation of PKM2”的研究论文。此项研究揭示了脂质代谢紊乱促进心血管疾病的病理机制,并指出棕榈酸通过影响丙酮酸激酶PKM2的棕榈酰化修饰,抑制血管内皮细胞的糖酵解,从而促进内皮炎症和扰乱心血管系统的稳态。 

图片

研究团队首先分析了1040名冠心病患者的血清代谢物,发现血浆中棕榈酸水平与心血管疾病的风险标志物如高敏C反应蛋白等呈正相关,高棕榈酸水平与疾病死亡风险、MACE事件风险显著相关(Figure 1)。

图片

Figure 1. PA was positively associated with inflammation, glucolipid metabolism and risk of death in coronary heart disease patients clinical cohort

动物实验中,通过给ApoE-/-小鼠腹腔注射棕榈酸10周,观察到小鼠血压升高,心功能指标下降,血管硬化指标升高,血管舒张功能受损,血管壁出现明显的脂质沉积。同时,棕榈酸可升高血管内皮细胞的炎症因子表达,促进单核细胞粘附,引起屏障功能受损(Figure 2)。

图片

Figure 2. PA induced cardiovascular dysfunction of ApoE-/- mice and HUVECs inflammation

进一步的研究显示,棕榈酰转移酶ZDHHCs抑制剂2-BP可改善棕榈酸诱导的内皮炎症,而去棕榈酰酶APT2抑制剂ML349则加剧棕榈酸导致的内皮损伤,表明棕榈酰化修饰在内皮炎症中起关键作用(Figure 3)。

图片

Figure 3. Endothelial palmitoylation regulated PA-induced inflammation

通过酰基树脂富集Acyl-RAC技术和蛋白组学筛选,研究团队锚定了糖酵解关键酶PKM2,并确认其棕榈酰化修饰位点为半胱氨酸Cys31 (Figure 4)。

图片

Figure 4. PKM2 C31 site palmitoylation regulated endothelial cell injury

通过构建血管内皮特异性表达的PKM2-C31S位点突变型AAV病毒并注射到小鼠中,发现此突变能显著改善棕榈酸引起的心血管损伤(Figure 5)。

图片

Figure 5. Vascular endothelial C31S PKM2 mitigated PA-induced cardiovascular dysfunction

在机制上,PKM2-C31棕榈酰化修饰可抑制PKM2的四聚体形成,降低其丙酮酸激酶催化活性,进而抑制内皮细胞糖酵解,最终诱导内皮损伤(Figure 6)。

图片

Figure 6. PKM2 C31S mutant ameliorated inflammation by improving glycolysis in HUVECs

此外,研究还证实了zDHHC13作为PKM2棕榈酰转移酶参与调控棕榈酸诱导的内皮损伤(Figure 7)。

图片

Figure 7. zDHHC13 palmitoylated PKM2 leading to endothelial injury via inhibition of glycolysis

综上,该研究不仅从蛋白棕榈酰化修饰的角度阐明了脂质代谢紊乱导致的心血管病变的病理机制,还揭示了靶向PKM2棕榈酰化修饰的干预策略,为代谢相关心血管疾病的防治提供了新的思路。

图片

Figure 8. Graphic abstract

文章第一作者为中山大学药学院博士研究生何昱,通讯作者为中山大学药学院李卓明副教授,广东省人民医院钟诗龙研究员、罗文威主管药师。中山大学药学院刘培庆教授对本文给予了重要指导。广东省人民医院李森林,中山大学药学院江璐婧、吴科爵、陈姗姗、苏琳婕、刘翠等研究生对本文有重要贡献。该研究得到了国家自然基金、广东省自然基金、粤莞联合基金等项目的资助。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202412895

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2243597, encodeId=f6f8224359ecb, content=<a href='/topic/show?id=4e131432eda' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#PKM2#</a> <a href='/topic/show?id=cb1711565393' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#内皮炎症#</a> <a href='/topic/show?id=f5451225809e' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#心血管功能障碍#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=8, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14327, encryptionId=4e131432eda, topicName=PKM2), TopicDto(id=115653, encryptionId=cb1711565393, topicName=内皮炎症), TopicDto(id=122580, encryptionId=f5451225809e, topicName=心血管功能障碍)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=梅斯管理员, createdTime=Thu Dec 19 22:45:33 CST 2024, time=2024-12-19, status=1, ipAttribution=陕西省)]

相关资讯

Cell Res:杨巍维教授发现PKM2抑制细胞凋亡的新机制

2016年12月30日,国际学术期刊《细胞研究》(Cell Research)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所杨巍维研究组的最新研究成果Mitochondrial PKM2 regulates oxidative stress-induced apoptosis by stabilizing Bcl2。该研究揭示了细胞存在氧化压力时,PKM2通过稳定Bcl2从而抑制细胞凋亡的新机制。

PKM2(Pyruvate kinase M2 isoform)是糖酵解途径的关键酶,在肿瘤细胞的发生发展中起重要作用;除了其代谢活性以外,现已有多个实验室报道了其蛋白激酶活性。杨巍维的前期研究发现在EGFR激活的条件下,PKM2可转运至细胞核,磷酸化组蛋白H3,通过表观遗传的方式调控一系列原癌基因的表达(Nature 2011,Cell 2012)。除了在细胞增殖中发挥作用,最近有

Circulation:Pkm2调控心肌细胞周期,可促进心肌细胞再生

成年哺乳动物心脏的再生能力有限,主要是因为出生后,心肌细胞周期就会停滞。在过去的二十年中,大量研究探索了心肌细胞周期的调控机制,以增强心肌梗死后的心肌再生。Pkm2(丙酮酸激酶肌肉同工酶2)是糖酵解丙

JEM:选择性抑制PKM2饿死癌细胞

基于PyMQ构建的PKM2蛋白结构,图片来自维基共享资源。 根据2012年1月23日在线发表在Journal of Experimental Medicine期刊上的一项研究,当氧气稀缺时,破坏一种允许癌细胞生长的蛋白能够导致肿瘤退化。 在癌细胞中,一种称作PKM2(丙酮酸激酶M2异构体)的酶大量产生,从而允许它们在肿瘤内部发现的严峻低氧环境中产生能量。 美国麻省理工学院的Michael

Nat Med:丙酮酸激酶M2激活可减缓糖尿病肾小球病变和线粒体功能障碍的进展!

因此,PKM2激活可能防止DN,通过增强葡萄糖代谢通路,抑制毒性葡萄糖代谢产物,并且诱导线粒体生物合成以恢复线粒体功能。

Br J Cancer:APC缺失通过介导Wnt/β-catenin/PKM2通路诱导结直肠癌细胞的Warburg效应

相比于正常细胞,癌细胞表现出新陈代谢的改变、有氧糖酵解的增加和氧化磷酸化的减少。与氧气供应无关的葡萄糖摄取和乳酸生成增加,被称为有氧糖酵解或Warburg效应,是大多数癌细胞的主要特征。这种重编程的新

Cell Death and Disease: SMYD3和PKM2的同时表达可作为弥漫性大B细胞淋巴瘤新的生物标志物

弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是最常见的成人淋巴瘤,约占全世界非霍奇金淋巴瘤病例的三分之一。它在临床病理特征、免疫表型、遗传异常、化疗反应和预后方面具有高度侵袭性和异质性。

BLOOD:PKM2促进中性粒细胞激活和脑血栓炎症对缺血性中风的治疗意义

目前,急性缺血性中风可通过使用重组组织纤溶酶原激活剂(rtPA)静脉溶栓和/或机械血栓切除来治疗。虽然这两种方法都是有效的,但它们也有局限性。例如,在rtPA中,近17-34%的卒中患者给药后观察到早

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map